Skylės įgilinimo gylio skaičiuoklė medienos apdirbimui ir metalo apdirbimui

Apskaičiuokite tikslų skylės įgilinimo gylį, remiantis skersmeniu ir kampu. Puikiai tinka medienos apdirbimui, metalo apdirbimui ir DIY projektams, reikalaujantiems lygiai įrengtų varžtų.

Skylės gylio skaičiuoklė

Apskaičiuokite skylės gylį pagal skersmenį ir kampą. Įveskite žemiau pateiktas reikšmes, kad gautumėte tikslius gylio matavimus.

mm
°

Apskaičiuotas gylis

Kopijuoti
0.00 mm
Gylis apskaičiuojamas naudojant formulę:
gylis = (skersmuo / 2) / tan(kampas/2)
📚

Dokumentacija

Įgilintojo Skylės Gylio Skaičiuoklė

Įvadas

Įgilintojo skylės gylio skaičiuoklė yra būtinas įrankis medžio apdirbėjams, metalų apdirbėjams, inžinieriams ir „pasidaryk pats“ entuziastams, kuriems reikia sukurti tikslias įgilintas skylutes varžtams ir tvirtinimo detalėms. Ši skaičiuoklė padeda jums nustatyti tikslų įgilintojo skylės gylį, remiantis įgilintojo skylės skersmeniu ir įgilinimo įrankio kampu. Tiksli įgilintojo skylės gylio skaičiavimas užtikrina, kad varžtai būtų lygiai su paviršiumi arba šiek tiek žemiau jo, sukuriant profesionalų apdailą ir išlaikant jūsų darbo dalies struktūrinį vientisumą.

Įgilinimas yra procesas, kurio metu sukuriama kūginė skylė, leidžianti varžto ar veržlės galvai sėdėti lygiai su paviršiumi arba žemiau medžiagos paviršiaus. Šios kūginės įdubos gylis yra kritiškai svarbus - per sekli ir varžto galva išsikiša virš paviršiaus; per giliai ir galite susilpninti medžiagą arba sukurti nemalonų depresiją.

Mūsų lengvai naudojama įgilintojo skylės gylio skaičiuoklė pašalina spėliones, pateikdama tikslius matavimus, remdamasi patvirtintais geometriniais principais. Nesvarbu, ar dirbate su smulkia baldų gamyba, metalų apdirbimu ar namų tobulinimo projektu, šis įrankis padės jums pasiekti profesionalius rezultatus kiekvieną kartą.

Kaip Apskaičiuojamas Įgilintojo Skylės Gylis

Formulė

Įgilintojo skylės gylis apskaičiuojamas naudojant šią formulę:

Gylis=Skersmuo/2tan(Kampas/2)\text{Gylis} = \frac{\text{Skersmuo} / 2}{\tan(\text{Kampas} / 2)}

Kur:

  • Gylis yra vertikali atstumas nuo įgilintojo skylės viršaus iki taško
  • Skersmuo yra įgilintojo skylės atidarymo plotis (mm)
  • Kampas yra įgilintojo skylės įtrauktas kampas (laipsniais)

Ši formulė yra gauta iš pagrindinės trigonometrijos. Pusės įgilintojo kampo tangentas sieja įgilintos skylės spindulį (pusė skersmens) su jos gyliu.

Kintamųjų Paaiškinimas

  • Įgilintojo Skylės Skersmuo: Tai yra apvalios skylės, esančios įgilintojo skylės viršuje, plotis, matuojamas milimetrais. Tai turėtų atitikti varžto galvos, kurią planuojate naudoti, skersmenį.

  • Įgilintojo Skylės Kampas: Tai yra įgilintojo kūgio įtrauktas kampas, matuojamas laipsniais. Dažniausiai naudojami įgilintojų kampai yra 82°, 90°, 100° ir 120°, o 82° ir 90° yra dažniausiai naudojami medienos apdirbime ir bendrose taikymo srityse.

Kraštutiniai Atvejai ir Apribojimai

  • Labai Seklūs Kampai (artėjantys prie 0°): Kai kampas mažėja, gylis dramatiškai didėja. Kampams, mažesniems nei 10°, gylis tampa neproporcingai didelis.

  • Labai Staigūs Kampai (artėjantys prie 180°): Kai kampas artėja prie 180°, gylis artėja prie nulio, todėl įgilinimas tampa neveiksmingas.

  • Praktinis Diapazonas: Daugeliui praktinių taikymų įgilintojų kampai nuo 60° iki 120° suteikia gerą pusiausvyrą tarp gylio ir pločio.

Žingsnis po Žingsnio Gidas, Kaip Naudoti Skaičiuoklę

  1. Įveskite Įgilintojo Skylės Skersmenį

    • Įveskite savo įgilintojo skylės skersmenį milimetrais
    • Tai paprastai yra varžto galvos skersmuo plius mažas tarpas
    • Dažni dydžiai svyruoja nuo 6mm iki 20mm, priklausomai nuo varžto dydžio
  2. Įveskite Įgilintojo Skylės Kampą

    • Įveskite savo įgilintojo įrankio kampą laipsniais
    • Standartiniai įgilintojų bitai paprastai turi 82°, 90° arba 100° kampus
    • Patikrinkite savo konkretaus įgilintojo bitą dėl jo kampo
  3. Peržiūrėkite Apskaičiuotą Gylį

    • Skaičiuoklė iš karto parodys reikiamą gylį
    • Tai yra atstumas nuo paviršiaus iki įgilintojo skylės taško
    • Naudokite šį matavimą, kad nustatytumėte gylio sustabdymus savo gręžtuvui ar įgilinimo įrankiui
  4. Kopijuokite Rezultatą (Pasirinktinai)

    • Paspauskite mygtuką „Kopijuoti“, kad nukopijuotumėte rezultatą į savo iškarpinę
    • Tai leidžia lengvai perkelti matavimą į kitas programas

Įvesties Validacija

Skaičiuoklė atlieka šiuos patikrinimus jūsų įvestims:

  • Skersmens Validacija: Skersmuo turi būti didesnis už nulį. Neigiami ar nuliniai vertės sukels klaidos pranešimą.

  • Kampo Validacija: Kampas turi būti tarp 1° ir 179°. Vertės už šio diapazono sukels klaidos pranešimą.

Šios validacijos užtikrina, kad skaičiuoklė pateiktų tikslius ir prasmingus rezultatus jūsų įgilinimo projektams.

Vizualinė Atvaizdavimo

Skaičiuoklė apima vizualinį įgilintos skylės atvaizdavimą, kuris realiu laiku atnaujinamas, kai jūs koreguojate skersmens ir kampo įvestis. Tai padeda vizualizuoti šių parametrų ir gauto gylio santykį.

Pagrindiniai vizualizacijos elementai apima:

  • Įgilintos skylės skersmuo (viršaus plotis)
  • Įgilintos skylės kampas
  • Apskaičiuotas gylis
  • Matmenų linijos, rodančios matavimus

Šis vizualinis pagalbininkas ypač naudingas norint suprasti, kaip skersmens ar kampo pokyčiai veikia įgilintos skylės gylį.

Įgilintojo Skylės Gylio Skaičiavimo Naudojimo Atvejai

Medienos Apdirbimas

Medienos apdirbime tikslus įgilinimas yra būtinas:

  • Baldų Gamyba: Sukuriant švarius, lygiai sėdinčius varžtų junginius spintelėse, stalų ir kėdžių
  • Terasos Statyba: Užtikrinant, kad varžtai būtų žemiau paviršiaus, kad būtų išvengta užkliuvimo ir pagerėtų išvaizda
  • Apdailos Darbai: Leidžiant medienos glaistui uždengti varžtų galvas, kad būtų pasiektas vientisas apdailos efektas
  • Jungtys: Sukuriant tinkamą varžto tarpusavyje jungtyse, išlaikant stiprumą

Pavyzdžiui, montuojant spintelės vyrius, medžio apdirbėjas gali naudoti 8mm skersmens įgilintoją su 82° kampu, gautas gylis bus maždaug 4.4mm, kad puikiai tilptų varžto galva.

Metalų Apdirbimas

Metalų apdirbime įgilinimas yra kritiškai svarbus:

  • Mašinų Dalims: Sukuriant lygiai sėdinčius tvirtinimo elementus, kurie netrukdo judantiems komponentams
  • Lakštinio Metalo Darbams: Leidžiant plokščių surinkimui būti lygiai be išsikišusių tvirtinimo elementų
  • Automobilių Remontui: Užtikrinant, kad varžtai ir varžtai nesukeltų saugos pavojų
  • Aviacijos Taikymams: Atitinkant griežtus tvirtinimo elementų montavimo standartus

Pavyzdžiui, lėktuvo mechanikas gali naudoti 10mm skersmens įgilintoją su 100° kampu, sukuriant gylį apie 2.9mm, kad atitiktų tikslius aviacinės pramonės standartus.

Statyba ir „Pasidaryk Pats“

Statyboje ir „pasidaryk pats“ projektuose įgilinimas padeda:

  • Saulėtekio Montavimui: Sukuriant įdubą saulėtekio varžtams, kad būtų galima uždengti jungiamąja medžiaga
  • Terasos Statybai: Užkertant kelią vandens kaupimuisi aplink varžtų galvas, kad būtų sumažinta puvimo rizika
  • Grindų Montavimui: Užtikrinant, kad varžtai neišsikištų ir nesukeltų sužalojimų ar žalos
  • Tvorelių Statybai: Pagerinant išvaizdą ir sumažinant oro poveikį aplink tvirtinimo elementus

„Pasidaryk pats“ entuziastas, statantis terasą, gali naudoti 12mm skersmens įgilintoją su 90° kampu, gaunant gylį 6mm, kad varžtai būtų gerai žemiau paviršiaus dėl komforto ir išvaizdos.

Gamyba

Gamybos aplinkose tikslus įgilinimas naudojamas:

  • Produkto Surinkimui: Sukuriant nuoseklius, profesionaliai atrodantį tvirtinimo elementų montavimą
  • Elektronikos Korpusams: Užtikrinant lygiai sėdinčius varžtus, kurie netrukdo produkto naudojimui
  • Medicinos Priemonėms: Atitinkant griežtus reikalavimus dėl lygių paviršių
  • Vartotojų Produktams: Pagerinant estetiką, paslėpiant arba įgilinant tvirtinimo elementus

Elektronikos korpusų gamintojas gali nurodyti 6mm skersmens įgilintoją su 82° kampu, sukuriant gylį maždaug 3.3mm, kad būtų pasiektas švarus, profesionalus išvaizda.

Alternatyvos Įgilinimui

Nors įgilinimas yra įprastas metodas, leidžiantis įgilinti varžtų galvas, yra alternatyvų:

  1. Konteinerinis Gręžimas: Sukuria plokščią dugno skylę, o ne kūginę, naudojamą lizdo galvutės varžtams
  2. Lygiai Sėdintys Tvirtinimo Elementai: Specialiai sukurti varžtai, kurių galvos sėdi lygiai be įgilinimo
  3. Kištuko Pjovimas: Išgręžkite skylę, įdėkite varžtą ir klijuokite medienos kištuką virš jo
  4. Kištukų Jungtis: Kampinė skylė, kuri slepia varžtą nepastebimoje vietoje
  5. Paslėpti Tvirtinimo Elementai: Sistemos, kurios visiškai slepia tvirtinimo elementus medžiagoje

Kiekviena alternatyva turi savo privalumų ir taikymo sritis, tačiau tradicinis įgilinimas išlieka vienu iš universaliausių ir plačiausiai naudojamų metodų.

Įgilinimo Istorija

Įgilinimo koncepcija siekia senovės laikus, nors tikslūs metodai ir įrankiai per šimtmečius žymiai evoliucionavo.

Ankstyvasis Vystymasis

  • Senovės Civilizacijos: Įrodymai rodo, kad egiptiečiai, graikai ir romėnai naudojo primityvias įgilinimo formas, jungdami medinius komponentus baldų, laivų ir pastatų gamyboje.

  • Viduramžiai: Amatininkai sukūrė rankinius įrankius, skirtus įgilinimui, daugiausia naudodami specializuotus kaltus ir rankomis išpjautas įdubas.

  • 16-17 Amžiai: Su metalų apdirbimo pažanga atsirado tikslesni įgilinimo įrankiai, dažnai kaip priedai prie rankinių gręžtuvų ar spaustuvų.

Pramonės Revoliucija

Pramonės revoliucija atnešė reikšmingus patobulinimus į įgilinimo technologiją:

  • 1760-1840: Mašinų įrankių plėtra leido tiksliau ir nuosekliau įgilinti.

  • 1846: Pirmo praktiško spiralinio gręžimo bitų išradimas Steveno A. Morse'o revoliucionavo gręžimą ir leido patobulinti įgilinimo galimybes.

  • 19 Amžiaus Pabaiga: Aukštos greičio plieno įvedimas leido gauti patvaresnius ir efektyvesnius įgilinimo bitus.

Šiuolaikiniai Vystymosi

  • 1930-1950: Aviacijos pramonė skatino reikšmingus įgilinimo tikslumo ir standartizacijos patobulinimus.

  • 1960-1980: Karbido dantytų įgilinimo bitų plėtra žymiai pagerino patvarumą ir našumą.

  • 1990-2023: Kompiuteriu valdomas apdirbimas leido pasiekti itin tikslius įgilinimus su tolerancijomis, matuojamomis tūkstantosiomis milimetro dalimis.

  • 21 Amžius: Skaitmeninių matavimo įrankių ir skaičiuoklių integravimas padarė tikslius įgilinimus prieinamus tiek profesionalams, tiek mėgėjams.

Šiandien įgilinimas išlieka pagrindinė technika gamyboje, statyboje ir medienos apdirbime, o įrankiai ir metodai toliau vystosi, siekiant didesnio tikslumo ir efektyvumo.

Dažniausiai Pasitaikantys Įgilinimo Standartai ir Specifikacijos

Skirtingos pramonės šakos ir taikymo sritys sukūrė specifinius standartus įgilinimui:

StandartasTipinis KampasDažnos Taikymo SritysPastabos
ISO 1506590°Bendras metalų apdirbimasTarptautinis standartas
DIN 74-190°Vokiečių automobilių pramonėNurodo įgilinimus varžtams
ASME B18.582°Amerikos gamybaPlokščių galvutės varžtams
MS24587100°AviacijaKarinių specifikacijų standartas
AS4000100°Australijos standartasStatybos taikymas

Šie standartai užtikrina nuoseklumą ir tarpusavio pakeičiamumą tarp skirtingų gamintojų ir taikymo sričių.

Kodo Pavyzdžiai Įgilintojo Skylės Gylio Apskaičiavimui

Excel Formulė

1=B2/(2*TAN(RADIANS(B3/2)))
2
3' Kur:
4' B2 yra skersmens vertė
5' B3 yra kampo vertė
6

Python Įgyvendinimas

1import math
2
3def calculate_countersink_depth(diameter, angle):
4    """
5    Apskaičiuoti įgilintojo skylės gylį.
6    
7    Args:
8        diameter: Įgilintos skylės skersmuo mm
9        angle: Įgilintos skylės kampas laipsniais
10        
11    Returns:
12        Įgilintojo skylės gylis mm
13    """
14    # Paversti kampą į radianus ir apskaičiuoti tangento
15    angle_radians = math.radians(angle / 2)
16    tangent = math.tan(angle_radians)
17    
18    # Vengti dalybos iš nulio
19    if tangent == 0:
20        return 0
21    
22    # Apskaičiuoti gylį
23    depth = (diameter / 2) / tangent
24    
25    return depth
26
27# Pavyzdžio naudojimas
28diameter = 10  # mm
29angle = 90     # laipsniai
30depth = calculate_countersink_depth(diameter, angle)
31print(f"Įgilintojo skylės gylis: {depth:.2f} mm")
32

JavaScript Įgyvendinimas

1function calculateCountersinkDepth(diameter, angle) {
2  // Paversti kampą į radianus ir apskaičiuoti tangento
3  const angleRadians = (angle / 2) * (Math.PI / 180);
4  const tangent = Math.tan(angleRadians);
5  
6  // Vengti dalybos iš nulio
7  if (tangent === 0) {
8    return 0;
9  }
10  
11  // Apskaičiuoti gylį
12  const depth = (diameter / 2) / tangent;
13  
14  return depth;
15}
16
17// Pavyzdžio naudojimas
18const diameter = 10; // mm
19const angle = 90;    // laipsniai
20const depth = calculateCountersinkDepth(diameter, angle);
21console.log(`Įgilintojo skylės gylis: ${depth.toFixed(2)} mm`);
22

C++ Įgyvendinimas

1#include <iostream>
2#include <cmath>
3#include <iomanip>
4
5double calculateCountersinkDepth(double diameter, double angle) {
6    // Paversti kampą į radianus ir apskaičiuoti tangento
7    double angleRadians = (angle / 2) * (M_PI / 180);
8    double tangent = tan(angleRadians);
9    
10    // Vengti dalybos iš nulio
11    if (tangent == 0) {
12        return 0;
13    }
14    
15    // Apskaičiuoti gylį
16    double depth = (diameter / 2) / tangent;
17    
18    return depth;
19}
20
21int main() {
22    double diameter = 10.0; // mm
23    double angle = 90.0;    // laipsniai
24    
25    double depth = calculateCountersinkDepth(diameter, angle);
26    
27    std::cout << "Įgilintojo skylės gylis: " << std::fixed << std::setprecision(2) 
28              << depth << " mm" << std::endl;
29    
30    return 0;
31}
32

Java Įgyvendinimas

1public class CountersinkDepthCalculator {
2    
3    public static double calculateCountersinkDepth(double diameter, double angle) {
4        // Paversti kampą į radianus ir apskaičiuoti tangento
5        double angleRadians = (angle / 2) * (Math.PI / 180);
6        double tangent = Math.tan(angleRadians);
7        
8        // Vengti dalybos iš nulio
9        if (tangent == 0) {
10            return 0;
11        }
12        
13        // Apskaičiuoti gylį
14        double depth = (diameter / 2) / tangent;
15        
16        return depth;
17    }
18    
19    public static void main(String[] args) {
20        double diameter = 10.0; // mm
21        double angle = 90.0;    // laipsniai
22        
23        double depth = calculateCountersinkDepth(diameter, angle);
24        
25        System.out.printf("Įgilintojo skylės gylis: %.2f mm%n", depth);
26    }
27}
28

Dažnai Užduodami Klausimai

Kas yra įgilinimas?

Įgilinimas yra kūginė skylė, išpjauta medžiagoje, leidžianti varžto ar veržlės galvai sėdėti lygiai su paviršiumi arba žemiau jo. Įgilinimas sukuria kūginę įdubą, atitinkančią plokščių galvutės tvirtinimo elementų kampuotą dugną.

Kaip sužinoti, kokį kampą naudoti įgilinimui?

Įgilinimo kampas turėtų atitikti varžto galvos kampą, kurį naudojate. Dažni varžtų galvų kampai yra:

  • 82° standartiniams plokščiagalviams medžio varžtams
  • 90° daugeliui mašininių varžtų
  • 100° kai kuriems specializuotiems taikymams, pvz., aviacinėje statyboje Patikrinkite savo varžto specifikacijas arba išmatuokite varžto galvos kampą, kad nustatytumėte tinkamą įgilinimo kampą.

Kiek giliai turėčiau įgilinti varžtą?

Idealiu atveju įgilinimo gylis leidžia varžto galvai sėdėti šiek tiek žemiau paviršiaus (paprastai 0.5-1mm). Mūsų skaičiuoklė pateikia tikslų gylį nuo paviršiaus iki įgilintojo skylės taško. Praktiniuose taikymuose turėtumėte nustatyti savo įgilinimo įrankį, kad jis sustotų, kai varžto galva bus šiek tiek įdubusi.

Koks skirtumas tarp įgilinimo ir konteinerinio gręžimo?

Įgilinimas sukuria kūginę skylę, atitinkančią plokščių galvutės varžtų kampą, leidžiančią jiems sėdėti lygiai su paviršiumi. Konteinerinis gręžimas sukuria plokščią dugno skylę, leidžiančią lizdo galvutės, mygtuko galvutės ar kitų nekampuotų varžtų galvoms sėdėti žemiau paviršiaus.

Ar galiu įgilinti skirtingose medžiagose?

Taip, įgilinimas veikia medienoje, metalų, plastikuose ir kompozituose. Tačiau jums gali prireikti skirtingų tipų įgilinimo bitų, priklausomai nuo medžiagos:

  • Aukšto greičio plieno (HSS) bitai gerai veikia medienoje ir minkštuose metaluose
  • Karbido dantyti bitai geriau tinka kietmedžiui ir kietiems metalams
  • Specialūs bitai gali būti reikalingi plastikams, kad būtų išvengta skilimo

Kaip išvengti medienos skilimo, kai įgilinu?

Norint išvengti medienos skilimo, kai įgilinate:

  1. Naudokite aštrų, aukštos kokybės įgilinimo bitą
  2. Pirmiausia išgręžkite pilotinę skylę, tinkamai parinktą varžtui
  3. Dirbkite lėtai ir taikykite vienodą slėgį
  4. Apsvarstykite galimybę naudoti specializuotą įgilinimo bitą su integruotu pilotiniu gręžtuvu
  5. Kietmedžiams arba dirbant arti kraštų, išgręžkite ir įgilinkite etapais

Koks dydžio įgilinimo bitą turėčiau naudoti konkrečiam varžtui?

Įgilinimo skersmuo turėtų būti šiek tiek didesnis už varžto galvos skersmenį (paprastai 0.5-1mm didesnis). Pavyzdžiui:

  • #8 medžio varžtui (galvos skersmuo ~8.7mm) naudokite 9-10mm įgilintoją
  • #6 medžio varžtui (galvos skersmuo ~6.9mm) naudokite 7-8mm įgilintoją
  • M5 plokščių galvutės mašininio varžto (galvos skersmuo ~9.2mm) atveju naudokite 9.5-10mm įgilintoją

Kiek tiksli yra ši skaičiuoklė?

Ši skaičiuoklė naudoja tikslias trigonometrijos formules, kad apskaičiuotų įgilintojo skylės gylį su dideliu tikslumu. Tačiau realaus pasaulio veiksniai, tokie kaip medžiagos savybės, įrankių nusidėvėjimas ir matavimo tikslumas, gali reikalauti šiek tiek korekcijų. Visada gerai praktikuoti ant atliekamos medžiagos prieš dirbant su galutiniu projektu.

Ar galiu naudoti šią skaičiuoklę imperinėms matavimams?

Taip, nors ši skaičiuoklė naudoja metrinę sistemą (milimetrais), formulė veikia su bet kuria nuoseklia matavimo sistema. Jei dirbate su imperiniais matavimais:

  1. Paverskite savo colius į milimetrus (padauginkite iš 25.4)
  2. Naudokite skaičiuoklę
  3. Paverskite rezultatą atgal į colius (padalinkite iš 25.4) Alternatyviai, galite naudoti formulę tiesiogiai su imperiniais matavimais, o rezultatas bus coliais.

Ką daryti, jei mano įgilinimo bitas neturi gylio sustabdymo?

Jei jūsų įgilinimo bitas neturi gylio sustabdymo:

  1. Naudokite skaičiuoklę, kad nustatytumėte tikslų gylį
  2. Pažymėkite savo bitą juosta arba gylio apvalkalu
  3. Praktikuokite ant atliekamos medžiagos pirmiausia
  4. Apsvarstykite galimybę atnaujinti įgilinimo bitą su reguliuojamu gylio sustabdymu, kad gautumėte tikslesnius rezultatus
  5. Dirbkite lėtai ir dažnai tikrinkite savo pažangą

Nuorodos

  1. Stephenson, D. A., & Agapiou, J. S. (2018). Metal Cutting Theory and Practice. CRC Press.

  2. Jackson, A., & Day, D. (2016). Collins Complete Woodworker's Manual. Collins.

  3. American Society of Mechanical Engineers. (2020). ASME B18.5-2020: Countersunk and Raised Countersunk Head Screws.

  4. Feirer, J. L., & Hutchings, G. (2012). Carpentry and Building Construction. McGraw-Hill Education.

  5. DeGarmo, E. P., Black, J. T., & Kohser, R. A. (2011). Materials and Processes in Manufacturing. Wiley.

Išbandykite Mūsų Įgilintojo Skylės Gylio Skaičiuoklę Šiandien

Mūsų įgilintojo skylės gylio skaičiuoklė pašalina spėliones iš jūsų medienos apdirbimo, metalų apdirbimo ir „pasidaryk pats“ projektų. Tiesiog įveskite savo įgilintojo skylės skersmenį ir kampą, kad gautumėte momentinį, tikslią gylio skaičiavimą. Nesvarbu, ar esate profesionalus amatininkas, ar savaitgalio „pasidaryk pats“ entuziastas, šis įrankis padės jums pasiekti puikius įgilinimo rezultatus kiekvieną kartą.

Pasiruošę pagerinti savo įgilinimo tikslumą? Išbandykite skaičiuoklę dabar ir pamatykite skirtumą savo projektuose!